■郑富贤 马永成 马金龙
(1青海省青藏高原北部地质过程与矿产资源重点实验室 青海 西宁 810012;2青海省地质调查院 青海 西宁 810012)
浅谈青海地区地质矿产勘查与找矿技术
■郑富贤1,2马永成1,2马金龙1,2
(1青海省青藏高原北部地质过程与矿产资源重点实验室青海西宁810012;2青海省地质调查院青海西宁810012)
随着我国的快速发展,对能源的需求量与日俱增。与西方国家相比,我国矿产地质勘查工作仍处于较为滞后的水平。新时期如何将矿产资源的合理开采与高效勘探相结合,是值得认真思考的一个问题。本文结合青海地区实际,简要探讨当前地质矿产勘查方法以及常见的找矿技术,以期进一步提高地质找矿效益。
地质矿产勘查找矿技术青海
青海省位于我国青藏高原北部,拥有丰富的矿产资源。其中,著名的成矿带有北祁连、柴北缘、东昆仑、三江北段等,主要矿产资源包括铜、铅、锌、钼、钴、金、钾盐等。进入21世纪后,伴随着国际矿产开发成本的不断增加以及我省生态保护政策的实施,青海矿产资源的勘查工作面临着新形势与新任务。如何合理有效的开发矿产资源,实现青海省矿产资源的持续发展是摆在我们地质工作者面前的一项重要课题。
1.1合理规划原则
合理规划原则是指在勘测前要先做好相关计划,明确探测工作的目的与内容,以免造成人力物力的浪费。同时,合理规划还应结合勘探条件选择合适的探测方法,确保对当地的人文环境无不利影响。
1.2因地制宜原则
在地质矿产勘查过程中必须遵循因地制宜原则。青海地区矿产资源复杂、多变,必须因地制宜才能提高勘查效率。
1.3经济适宜原则
矿产勘查需遵循的另一重要原则就是经济适宜原则。地质矿产勘查本身的目的之一就是获取一些经济利益。这也符合市场规律,因此,在地质勘查中还需注意经济性。在不影响勘查任务与勘查进度的前提下采用最经济、成本最低的勘查方法,以获取最大的经济效益。
1.4以提高勘测能力为原则
地质勘查工作必须与时俱进,将“科技兴地”作为指导思想。重视对地质理论问题的研究,充分发挥青海地区地质优势,以促进科技的发展。通过不断完善成矿理论,以推动地质勘查技术的进步。因此,要将科研与勘查工作相结合,充分发挥科技力量。同时,注意培养专业的地质勘查人员,不断提高地质勘查水平。
经过多年的发展,地质找矿方法已形成很多种类,其中,最常用的有三种,分别是地质填图法、砾石找矿法、重砂找矿法。
2.1地质填图法
地质填图法是地质找矿中应用范围较广的一种方法。找矿人员利用相关地质理论与技术方法,对地质矿产的有关数据资料进行综合研究分析,以获得相应区域内的地层、岩土等方面的分布情况。在此基础上编制出相关成矿规律,为找矿工作提供参考依据。
2.2砾石找矿法
暴露在空气中的砾石在风化作用下会形成很多细小的矿砾或岩石砾岩。这些矿砾在风力、水流冲击、冰冻等外力作用下会逐步散落在矿床的周边。一般来讲,砾石分布的范围远远大于矿床范围,因此,砾石找矿法正是基于砾石生成的途径以及散布的范围来开展找矿工作的。地质工作者只需按照砾石生成的原理,沿着外力作用搬运矿砾形成的地带进行追踪便能找到矿产[1]。
2.3重砂找矿法
这是以自然重砂矿为研究对象,对找矿区域内的相关沉积物的成分进行分析,找矿目标一般为砂矿与原生矿。此法虽常用于地质找矿中,但使用频率远低于地质填图法与砾石找矿法。
3.1“同位成矿”找矿技术
同位成矿是指在不同时代、不同类型的矿中均存在一种比较稳定的同位成矿作用。特别是在一些巨型、重要的、较为稳定的大规模矿床的形成过程中,同位成矿的特征表现得更为显著。一般可通过对工作区域内的地壳演化运动特征进行分析,并研究地质环境与地质事件间的关系来了解当地地质情况。同时,还可结合成矿地质环境、陆壳基地成分与分布地质等信息来分析其成矿关系[2]。当掌握了区域性深大断裂构造组合的特点以及与区域成矿带之间的相关联系后,便可顺着断裂带的级次关系与成矿关系来找矿,一般很容易发现矿床。此外,在勘测矿床资源的时候还应积极收集分析矿化信息,以获得矿产资源的长处特征与空间分布特点,对后续的找矿工作有着积极的指导作用。
3.2“地磁测量”地质矿产勘查技术
这是当前一种比较先进、可靠的地质矿产勘查找矿技术。它是通过分析地磁场在受到时空变化影响时专业设备所获取的信息数据,进而评估某个地区内地质矿产的储备量。目前,常见的地磁测量技术包括海洋磁测、航空磁测、陆地磁测、卫星磁测等。此外,根据矿产勘查测量目的与测量精度的不同,“地磁测量”技术又被分为三种,分别是区域性测量、地方性测量、全球性测量。
3.3综合物化探找矿技术
综合物化探勘探技术是指运用重力、磁力、电法、化探等不同技术手段进行地质勘探工作。物探技术主要是指利用重力、电磁效应、地震、地热、放射性等技术来进行找矿工作,常用于深部找矿。目前,三维高精度重磁技术比常规技术能获得精度更高的数据。井地电法、电磁法是最经济有效的物探技术[3]。化探技术主要有土壤测量法、矿床原生晕法、水系沉积物测量技术等。化探技术在勘查金属矿产时的效果比物探效果好。
3.4X射线荧光技术
X射线荧光分析法主要应用于判断某种矿产元素的品位以及成分的过程中。与传统地质矿产勘查技术相比,该技术效率更高,更便捷。它的工作原理是某些特殊物质在某种刺激下,便会迅速发出荧光。由于荧光波长远大于激光的波长,科学家将其称为X特征射线。这就是X射线荧光技术,在找矿勘查工作中得到了广泛应用。它能准确定位矿产位置,尤其适合定位铜、铅、锌等金属矿产。同时,它还能清楚显示出藏在地下的断层与地质结构,便于工作人员评估矿产资源的厚度[4]。
随着我国的高速发展,对地质矿产勘探以及找矿技术提出了更高的要求。现有的矿产地质勘查与找矿技术虽具备一定的优势,但也难免存在一些不足。因此,我们地质工作者必须加强对地质矿产勘探技术的研究,不断完善现有地质勘查与找矿技术,并积极应用先进的新技术,以实现对矿产资源的高效勘探与合理利用。这对缓解我国矿产能源危机,促进青海地区可持续发展有着非常重要的意义。
[1]张鑫利,陈秉芳,余福承,等.新形势下当前地质矿产勘查及找矿技术的分析 [J].硅谷,2013,10(13):107-107.
[2]解安炳,赵维孝.浅议新形势下地质矿产勘查及找矿技术 [J].能源与节能,2014,38(2):37-39.
[3]郝燕楠.地质矿产勘察的方法及防护措施 [J].城市建设理论研究,2015,5(4):298-298.
[4]张雪亭,穆一青,王维,等.青海矿产资源勘查与评价 [J].青海国土经略,2009,23(5):26-30.
P62[文献码]B
1000-405X(2016)-9-288-1